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2024-11-11 07:54 |
基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究
空间光调制器(SLM.0003 v1.0) E=7"}; 应用示例简述 *D|6g|Hb 1. 系统细节 X|8Yz3:o 光源 f\|33)k — 高斯激光束 Gz6FwU8L 组件 ~_h4|vG — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 YF."D%? — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 i5-V$ Qh 探测器 wd1*wt — 视觉感知的仿真 46$u}"E — 高帽,转换效率,信噪比 ;rk}\M$+ 建模/设计 =D3Y
q? — 场追迹: D./e|i? 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 5bMVDw/ \yM[?/< 2. 系统说明 C~6aX/: hbN*_[
_ sM$O> *rW] HNz 3. 建模&设计结果 N%>/
e'( m;[z)-&" 不同真实傅里叶透镜的结果: ~L 4"t_- r^Gl~sX
drN^-e d~28!E+ 4. 总结 NO6. qWl 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 V+( 8mx5K-/,y^ 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 Pyk~V)~M 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 :Z`4ea"w t}TtWI 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 rWa7"<`p }g(aZ 应用示例详细内容 ty/jTo} '!En,*'IS 系统参数 `W|2Xi=^5 oYOf<J 1. 该应用实例的内容 (|bht 0 @NX^__sa -4X,x 3,iL#_+t \@I.K+hj$ 2. 仿真任务 2]Y (<PC LscAsq<H< 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 O|av(F9 +Mg^u-(A 3. 参数:准直输入光源 WhK?>u d6(qc< /!r
}eB\k,7L gR1X@j$_ 4. 参数:SLM透射函数 y)/d- nw\p3
G#lzB`i 5. 由理想系统到实际系统 l;?.YtMg $\a;?>WA" Kji}2j'a 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 l:faI&o.@ 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 y@hdN=- 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 /mr&Y}7T 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 }KZ/>Z;^ 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 %zX'u.}8#
PQf FpmG `cZG&R
R HF;AX n #|$7. e 应用示例详细内容 0<i~XN0g iY(hGlV 仿真&结果 KAUYE^ iUl{_vb 1. VirtualLab中SLM的仿真 MTqbQ69v flb3Iih 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 6aK%s{%3s 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 w.0.||C
O 为优化计算加入一个旋转平面 (EohxLl !p 5^%^8o Ha 3XH_ Z{ p;J^: 2. 参数:双凸球面透镜 gR?3)m E}a3. 6)p gc(1,hv 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 .h*&$c/l 由于对称形状,前后焦距一致。 Xi0/Wb h\ 参数是对应波长532nm。 X\$M _b>O 透镜材料N-BK7。 ,lN!XP{M6w 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 mexI} V-X n&s
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Ssv^W+ %X.Q\T
+)7NWR\ s&fU|Jk8 3. 结果:双凸球面透镜 qi/%&)GZ zV2c`he%z 4CN8>J'- 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 ?X:RrZ:/ 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Q"Bgr&RJ 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 3K#e]zoI 1,pg:=N9
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|E?%Cj^W 4. 参数:优化球面透镜 f0hi70\(X !p9BH6$` m\~[^H~g 然后,使用一个优化后的球面透镜。 >U) ,^H( 通过优化曲率半径获得最小波像差。
=,?@p{g} 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 "#m*`n 透镜材料同样为N-BK7。 3@}_ F<"* Riw>cVi~ !$d:k|b 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 rP3)TeG6 RF6|zCWuI
oVsl,V ;eA~z"g 5. 结果:优化的球面透镜 2.:b ~S=hxKI Ads^y`b 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 &V2G<gm0 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 *&AK.n_ 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 1yE~#KpH
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q$HBPR4h Y#N'bvE|% 6. 参数:非球面透镜 `[ne<F?e X0C\87xfG ~MQN& 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 %EVg.k$ 非球面透镜材料同样为N-BK7。 c76^x
该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 GvVuF S>y ll5Kd=3 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 \zoJr) |0Zj/1<$ o@>5[2b4
;j52a8uE'} W>,b1_k
c 7. 结果:非球面透镜 4
A ?dTz?C.w ph|3M<q6 生成期望的高帽光束形状。 0
Q1}u@G 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 fh 2Pn!h+ 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 1`)R#$h x,1&ml5
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"fmJ;W;#1 E*'O)) 8. 总结 BS{">lPmx 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Nls|R "%Rx;xw| 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 "oTwMU 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 _mO\Nw0 #G\)ZheG 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 gReaFnm V8N<%/A= 扩展阅读 |epe;/ = F:d#j>F 扩展阅读 B)c.`cfr*\ 开始视频 VX- f~ - 光路图介绍 3Zbvf^ 该应用示例相关文件: jUfc&bi3 - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 QP qa\87 - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 [PU.lRq
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